RU2785930C1 - Шасси четырехгусеничного транспортного средства - Google Patents

Шасси четырехгусеничного транспортного средства Download PDF

Info

Publication number
RU2785930C1
RU2785930C1 RU2022109863A RU2022109863A RU2785930C1 RU 2785930 C1 RU2785930 C1 RU 2785930C1 RU 2022109863 A RU2022109863 A RU 2022109863A RU 2022109863 A RU2022109863 A RU 2022109863A RU 2785930 C1 RU2785930 C1 RU 2785930C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
track
frame
motor
chassis
sprocket
Prior art date
Application number
RU2022109863A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Владимирович Воробьев
Александр Федорович Батанов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Специальное конструкторско-технологическое бюро прикладной робототехники"
Application granted granted Critical
Publication of RU2785930C1 publication Critical patent/RU2785930C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области гусеничных транспортных средств высокой проходимости. Шасси четырехгусеничного транспортного средства содержит корпус, на котором установлены четыре гусеничных модуля, каждый из которых расположен на раме. На раме гусеничного модуля, выполненной в виде единой балки, расположены мотор-звездочка и два блока парных опорных катков. Еще один блок парных катков закреплен на конце рамы с помощью механизма натяжения гусеничной ленты, и все блоки опорных катков расположены на одной прямой линии образуя с участком гусеничного обвода длинную опорную ветвь движителя. Крайний блок опорных катков, расположенный на раме, при повороте рамы образует с мотор-звездочкой короткую опорную ветвь движителя. Достигается улучшение профильной и опорной проходимости; маневренности и надежности конструкции. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области гусеничных транспортных средств высокой проходимости.
Известно четырех-гусеничное транспортное средство в мобильном роботизированном комплексе МРК26, движитель которого состоит из четырех гусеничных модулей, установленных на корпусе с возможностью поворота в продольной вертикальной плоскости, оси привода мотор-звездочки и привода разворота гусеничного модуля совпадают, опорная ветвь каждого модуля образуется венцом мотор-звездочки, опорными катками и катком ленивца [Источник: http://www.ecoinvent.ru/production/mobilnye-roboty/model-mrk-26.php].
Недостатком такого устройства является плохая поворачиваемость и сложность конструкции привода мотор-звездочки совмещенного с приводом разворота гусеничных модулей. Разворот на месте при такой конструкции движителя возможен только при поднятых вверх гусеничных модулях, то есть при опоре на мотор-звездочки.
Но при этом удельное давление на грунт будет больше и, на грунтах с небольшой несущей способностью, поворачиваемость также будет затруднена или невозможна.
Известно четырех-гусеничное транспортное средство в мобильном роботизированном комплексе МРК35, движитель которого также состоит из четырех гусеничных модулей, которые установлены на корпусе с возможностью поворота в продольной вертикальной плоскости, оси привода мотор-звездочки и привода разворота гусеничного модуля также совпадают, но гусеничный модуль имеет возможность изменять геометрический профиль и, соответственно, длину опорной ветви гусеничной ленты за счет привода и механизма изменения профиля гусеничного модуля [Источник: http://www.ecoinvent.ru/production/mobilnye-roboty/model-mrk-35.php].
Такая конструкция только частично решает проблему поворота на месте. Продольная база гусеничного движителя уменьшается незначительно, а механизм и привод изменения геометрического профиля гусеничного модуля очень усложняют конструкцию движителя, что приводит к высокой стоимости шасси и понижает надежность и подвижность шасси на пересеченной местности, сложных грунтовых условиях, особенно на песчаном или влажном рыхлом грунте. Механизм гусеничного модуля забивается грунтом, увеличивая сопротивление движению и энергопотребление на тяговом приводе мотор-звездочки. В результате может произойти полное обездвиживание шасси. Такой результат особенно вероятен при отрицательных температурах.
Известно четырех-гусеничное транспортное средство, применяемое в роботизированном комплексе telemax, содержащее корпус, на котором установлены четыре гусеничных модуля, каждый из которых расположен на раме и может поворачиваться в вертикальной продольной плоскости с помощью привода, установленного на корпусе и соединенного с рамой, причем мотор-звездочка соосна приводу разворота гусеничного модуля, а в составе гусеничного модуля имеются ведущая мотор-звездочка, два блока опорных катков и рама, состоящая из двух частей. Одна часть рамы соединена с приводом разворота гусеничного модуля, а вторая соединена с первой через телескопический пружинный узел натяжения, который обеспечивает натяжение гусеничной ленты, охватывающей венец мотор-звездочки и катки. Венец мотор-звездочки и блоки опорных катков, размещенные на второй раме, образуют профиль гусеничного обвода в виде разностороннего треугольника. Короткую опорную ветвь образует венец мотор-звездочки и ближайший к ней блок опорных катков. Длинную внешнюю опорную ветвь образуют блоки опорных катков и направляющая профилированная рейка, закрепленная на второй раме. Профилированная рейка обеспечивает опору гусеничной ленте на участке между блоками опорных катков и предотвращает сбрасывание ленты при движении, так как профиль рейки охватывает гребни гусеничной ленты, находящиеся на ее внутренней поверхности. Верхняя ветвь ленты поддерживается примерно в середине с помощью опорного элемента подобного профилированной рейке. Он закреплен на второй части рамы. Гусеничная лента многозвенчатая собрана из отдельных звеньев-грунтозацепов соединенных между собой с помощью пальцев-осей. Все элементы гусеничного модуля: венцы мотор-звездочек, блоки опорных катков, элементы соединения звеньев гусеничной ленты, выполнены из металла [Источник: https://ruvsa.com/catalog/telemax/].
Упомянутое шасси транспортного средства комплекса telemax имеет преимущества перед известными транспортными средствами. Обладая более простой конструкцией движителей, имеет лучшую поворачиваемость на месте в положении гусеничных модулей с опорой на короткую ветвь.
Недостатками такого шасси является то, что при изменении положения гусеничных модулей при перемене опор с длинных ветвей на короткие, происходит существенное уменьшение дорожного просвета между корпусом шасси и опорной поверхностью. Это может привести на неровной опорной поверхности, на слабонесущих грунтах, таких как песок, грязь, снег, к посадке днища корпуса на выступы или грунт с потерей подвижности и невозможностью поворота на месте. Кроме того, применение в конструкции движителя, между его элементами: гусеничной лентой и направляющей профилированной рейкой, пар трения скольжения, что приводит к повышенному сопротивлению движения и повышению энергозатрат на движение. Особенно это проявляется на сыпучих фрикционных грунтах (песок), мокрой грунтовой дороге, на дерновом травянистом грунте. При температурах воздуха ниже 0°С происходит намораживание грунта на металлических элементах движителя, что приводит к полной остановке движения. Опорная нагрузка при движении на длинных ветвях гусеничных модулей передается на корпус через телескопический пружинный узел натяжения, который при этом нагружен продольно-поперечными силами. Это снижает надежность и работоспособность этого узла.
Несмотря на отмеченные недостатки, последнее техническое решение принято в качестве прототипа, так как наиболее близко по технической сущности и количеству общих признаков конструктивных решений.
Технической проблемой, решаемой предлагаемой конструкцией, является исключение указанных в прототипе недостатков: улучшение профильной и опорной проходимости; маневренности и надежности конструкции. Одновременно предлагаемой конструкцией обеспечивается уменьшение энергозатрат на движение и увеличение ресурса приводов и элементов движителя.
Техническая проблема решается предлагаемой конструкцией шасси четырех-гусеничного транспортного средства, содержащего корпус, на котором установлены четыре гусеничных модуля, каждый из которых расположен на раме и может поворачиваться в вертикальной продольной плоскости с помощью привода, установленного на корпусе и соединенного с рамой, а в составе гусеничного модуля имеются ведущая мотор-звездочка, опорные катки и механизм натяжения гусеничной ленты. Отличительной особенностью его является то, что мотор-звездочка каждого модуля смещена относительно привода поворота гусеничного модуля и оси вращения приводов параллельны друг другу; при этом мотор-звездочки модулей каждого борта смещены относительно привода поворота гусеничного модуля навстречу друг другу. На раме гусеничного модуля, выполненной в виде единой балки, расположены мотор-звездочка и, по крайней мере, два блока парных опорных катков, а еще один блок парных катков закреплен на конце рамы с помощью механизма натяжения гусеничной ленты и все блоки опорных катков расположены на одной прямой линии образуя с участком гусеничного обвода длинную опорную ветвь движителя, в свою очередь, крайний блок опорных катков, расположенный на раме, при повороте рамы образует с мотор-звездочкой короткую опорную ветвь движителя.
Кроме этого, пары катков в блоке опорных катков имеют внутренний поперечный профиль идентичный поперечному профилю направляющего гребня гусеничной ленты. Гусеничная лента выполнена из полимерного армированного материала, а опорные катки и венцы мотор-звездочки выполнены из полимерного материала.
Изобретение обладает ранее неизвестной в технике совокупностью существенных признаков, что свидетельствует о его соответствии критерию патентоспособности (новизне).
Изобретение поясняется следующими фигурами.
На Фиг. 1 показано конструктивное решение предлагаемого шасси в положении гусеничных модулей с опорой на длинные ветви движителя.
На Фиг. 2 показано предлагаемое шасси в положении гусеничных модулей с опорой на короткие ветви движителей.
Фиг. 3 иллюстрирует профиль пары катков в блоке с профилем направляющего гребня гусеничной ленты.
На Фиг. 4 показано положение четырехгусеничного шасси с опорой на венцы мотор-звездочек.
Шасси четырехгусеничного транспортного средства состоит из корпуса 1, на котором установлены четыре гусеничных модуля 2. Узлы гусеничного модуля, мотор-звездочка 3, опорные катки 4, 5 и механизм натяжения 6, расположены на раме 7, а гусеничная лента 8, охватывающая венец мотор-звездочки и опорные катки, образует косоугольный треугольник.
Мотор-звездочка каждого модуля смещена относительно привода поворота 9 гусеничного модуля и оси вращения приводов параллельны друг другу. Крайний блок опорных катков 5 закреплен на конце рамы с помощью механизма натяжения 6 гусеничной ленты 8 и все блоки опорных катков расположены на одной прямой линии, образуя с участком гусеничного обвода длинную опорную ветвь 10 движителя. В свою очередь, крайний в сторону смещенной мотор-звездочки блок опорных катков, при повороте рамы 7 приводом поворота 9 гусеничного модуля, образует с мотор-звездочкой короткую опорную ветвь 11 движителя (см. Фиг. 2).
Мотор-звездочки 3 модулей каждого борта смещены относительно привода поворота гусеничного модуля 9 навстречу друг другу на величину R.
Пары катков в блоке опорных катков имеют внутренний поперечный профиль идентичный, подобный поперечному профилю направляющего гребня гусеничной ленты 8 (см. Фиг. 3).
Описанные отличительные признаки обеспечивают новые эксплуатационные качества транспортного средства. Улучшение профильной проходимости происходит благодаря смещению привода мотор-звездочки относительно привода поворота гусеничного модуля. Величина параметра смещения R (см. Фиг. 1, 2) позволяет проектировать параметр дорожного просвета Н при изменении положения гусеничных модулей, при переходе с опоры на длинную опорную ветвь с короткой и обратно. Это свойство обеспечивает высокий параметр Н и в режиме движения и поворота с опорой на мотор-звездочки (см. Фиг. 4).
Профиль пары опорных катков в блоке, охватывающий гребни гусеничной ленты, обеспечивает надежное удержание ленты гусеничного обвода и обеспечивает качественное обкатывание гусеничной ленты в движителе без пар трения скольжения, как в прототипе. Это уменьшает энергозатраты на движение, увеличивает надежность и долговечность узлов движителя.
Применение полимерных материалов в конструкции катков и венца мотор-звездочек также повышает надежность конструкции, маневренность, подвижность шасси и уменьшает энергозатраты на движение.

Claims (5)

1. Шасси четырёхгусеничного транспортного средства, содержащее корпус, на котором установлены четыре гусеничных модуля, каждый из которых расположен на раме и выполнен с возможностью поворота в вертикальной продольной плоскости с помощью привода, установленного на корпусе и соединённого с рамой, а в составе гусеничного модуля имеются ведущая мотор-звёздочка, опорные катки и механизм натяжения гусеничной ленты, отличающееся тем, что мотор-звездочка каждого модуля смещена относительно привода поворота гусеничного модуля и оси вращения приводов параллельны друг другу, при этом на раме, выполненной в виде единой балки, расположены мотор-звёздочка и, по крайней мере, два блока парных опорных катков, а ещё один блок парных катков закреплён на конце рамы с помощью механизма натяжения гусеничной ленты и все блоки опорных катков расположены на одной прямой линии, образуя с участком гусеничного обвода длинную опорную ветвь движителя, в свою очередь, крайний блок опорных катков расположенный на раме, при повороте рамы образует с мотор-звёздочкой короткую опорную ветвь движителя.
2. Шасси четырёхгусеничного транспортного средства по п.1, отличающееся тем, что мотор-звездочки модулей каждого борта смещены относительно привода поворота гусеничного модуля навстречу друг другу.
3. Шасси четырёхгусеничного транспортного средства по п.1 или 2, отличающееся тем, что пары катков в блоке опорных катков имеют внутренний поперечный профиль идентичный поперечному профилю направляющего гребня гусеничной ленты.
4. Шасси четырёхгусеничного транспортного средства по любому из пп.1, 2 или 3, отличающееся тем, что гусеничная лента выполнена из полимерного армированного материала.
5. Шасси четырёхгусеничного транспортного средства по любому из пп.1-3 или 4, отличающееся тем, что опорные катки и венцы мотор-звездочек выполнены из полимерного материала.
RU2022109863A 2022-04-13 Шасси четырехгусеничного транспортного средства RU2785930C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2785930C1 true RU2785930C1 (ru) 2022-12-15

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2220890A (en) * 1938-08-18 1940-11-12 Charles S Cook Traction vehicle
SU1819231A3 (ru) * 1989-08-31 1993-05-30 Framatome Sa Транспортное средство с наклоняемым гусеничным приводом
US5337846A (en) * 1990-08-08 1994-08-16 Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho Disaster relief robot and operation controller therefor
RU2305045C1 (ru) * 2006-02-10 2007-08-27 Павел Викторович Лаптев Гусеничное транспортное средство
RU2542827C1 (ru) * 2013-11-22 2015-02-27 Михаил Дмитриевич Косткин Вездеход (варианты)

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2220890A (en) * 1938-08-18 1940-11-12 Charles S Cook Traction vehicle
SU1819231A3 (ru) * 1989-08-31 1993-05-30 Framatome Sa Транспортное средство с наклоняемым гусеничным приводом
US5337846A (en) * 1990-08-08 1994-08-16 Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho Disaster relief robot and operation controller therefor
RU2305045C1 (ru) * 2006-02-10 2007-08-27 Павел Викторович Лаптев Гусеничное транспортное средство
RU2542827C1 (ru) * 2013-11-22 2015-02-27 Михаил Дмитриевич Косткин Вездеход (варианты)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8042629B2 (en) Snow traction unit for vehicles
US6874586B2 (en) Track assembly for an all-terrain vehicle
US9051009B2 (en) Steerable track system
US4410219A (en) Tracked vehicles
US10745068B2 (en) Endless track and guide member
US4281882A (en) Vehicle track with I-shaped ground engaging profiles
US3353618A (en) Articulated vehicle
RU2785930C1 (ru) Шасси четырехгусеничного транспортного средства
US7159955B2 (en) Traction band and sprocket for vehicles
CA2676937C (en) Amphibious all terrain vehicle with track assemblies
RU2329156C2 (ru) Быстросъемная гусеничная приставка к автомобилю
US20030159859A1 (en) Track assembly for an all-terrain vehicle
US2093229A (en) Motor vehicle
US6854540B2 (en) Rail track vehicle
CA2388294C (en) Track assembly for an all-terrain vehicle
US1316092A (en) Caterpillar-tractor
CA2854554C (en) Track assembly for an all-terrain vehicle
US20220363340A1 (en) Snow Track For A Snowmobile
US20220411019A1 (en) Snow Track For A Snowmobile
US1097044A (en) Autotractor.
RU37674U1 (ru) Устройство для повышения проходимости автомобиля
RU176341U1 (ru) Гусеничный движитель с изменяемым углом атаки гусеницы
RU169241U1 (ru) Универсальный движитель транспортного средства
SU783108A1 (ru) Гусеничный движитель
JPS6317744Y2 (ru)